变压器为什么接地:变压器为什么接地电阻小
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变压器出来的零线为什么要接地?
变压器的零线接地是一项重要的电气安全措施。其主要原因是三相负荷的不平衡性。在理想情况下,当变压器的中性点与地线连接时,即执行保护接零,中性点应保持0电位。然而,实际操作中,由于负荷不可能完全平衡,中性点会发生漂移,导致零线上的电位非零,即零线带电,这将构成安全隐患。
零线是接在变压器的中性点上的,如果变压器的中性点不接地,当三相负荷平衡时,变压器的中性点是0电位,这没有问题,但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的。
所以,变压器的中性点必须接地,也就是零要接地。通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。
零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。
因为低压电路覆盖面较大而形成对地的分布电容,若零线不接地,在通过分布电容作用下的触电的电压更高。
变压器的铁芯为什么接地?
因此,变压器的铁芯接地设计,主要是基于避免感应电压引发内部放电的目的。这一设计确保了设备在运行过程中的稳定性和安全性,是变压器设计中的重要一环。通过接地,可以将铁芯及其他附件感应的电压导入大地,避免形成放电路径,确保设备不会因电压过高而引发故障。这一做法对于保障电力系统稳定运行具有重要意义。
是为了防止变压器在运行或实验时,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠接地。铁心叠片只允许一点接地,如果有两点以上接地,则接地点之间可能形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,就会在其中产生循环电流,造成内部过热事故。
为了减小涡流损耗,变压器的铁芯用彼此绝缘的硅钢片叠成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以增大涡流通路上的电阻;同时,硅钢中的硅使材料的电阻率增大,也起到减小涡流的作用。
电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。
变压器中性点接地有什么作用?
变压器中性点接地的作用主要包括以下几个方面: 稳定电压:通过接地,变压器中性点被锁定为零电位,有助于在三相负载不平衡时,防止中性点位移,从而保持相电压的平衡。 保护系统:将单相接地故障转化为单相短路,确保继电保护装置能够快速而可靠地动作,切断故障电路。
接地可以保护变压器和其他电力设备免受电压过高的影响。当电力系统发生单相接地故障时,若中性点不接地,可能会产生较高的过电压,对设备造成损害。通过接地,可以将这个电压限制在设备可承受范围内,确保设备安全。 维持系统稳定性 在电力系统中,由于各种原因可能会出现电压波动。
稳定电位 当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。
中性点接地的首要作用是降低相线接地的危险性。当一相接地时,由于中性点接地,大地与零线电位相同,这样即使人体接触到零线或大地,由于人体电阻远大于短路回路的电阻,电流不会流经人体,从而避免了触电事故。
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